在化轴承中空间微损伤传播的进化过程的分析,使用深度学习驱动的分子动力学
Nanxing Wu1,2, Sheng Liao1, Xiang Ning1
1School of Mechanical and Electronic Engineering, Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen 333403, PR China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|May 19, 2025
概括
这项研究揭示了微伤害如何在化轴承中使用分子动力学演变. 它显示损伤通过脱位滑动和无形化扩展,在卸载时闭合有限,有助于陶轴承设计.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 部落学 (tribology) 是一个学科.
- 计算力学 计算力学 计算力学
背景情况:
- 化轴承在苛刻的应用中至关重要.
- 了解微伤害进化对于预测轴承生命至关重要.
- 现有的模型缺乏关于微伤害动态的原子级细节.
研究的目的:
- 研究化轴承表面空间微损伤的动态演变机制.
- 为微损伤开发一个高精度的模拟框架.
- 提供原子级的洞察力,了解装载和卸载过程中的损坏行为.
主要方法:
- 分子动力学建模.分子动力学建模.
- 微伤害的3D点云重建.
- 机器学习潜能函数 (深潜能原子相互作用模型).
- 形态重建与原子相互作用建模的融合.
主要成果:
- 微伤害在缩进过程中在临界深度之前表现出一个潜伏期.
- 脱位滑动和无形化协同驱动损伤扩展.
- 弹性回收主导卸载,但微损坏关闭显著减少.
- 揭示了微损伤延伸和弹性-塑性变形之间的动态合.
结论:
- 这项研究阐明了化中微伤害演变的原子尺度机制.
- 它强调了损害关闭行为的区域变化.
- 为陶轴承的寿命预测和防损设计提供理论支持.


